빙하기가 막 도래했습니다. 빙하시대의 역사

지구상의 주기적인 빙하기와 같은 현상을 생각해 봅시다. 현대 지질학에서는 우리 지구가 역사상 주기적으로 빙하기를 경험한다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있습니다. 이 기간 동안 지구의 기후는 급격히 추워지고 북극과 남극의 극지방은 엄청나게 커집니다. 우리가 배운 대로 불과 수천 년 전만 해도 유럽과 북미의 광대한 지역이 얼음으로 덮여 있었습니다. 영원한 얼음은 높은 산의 경사면뿐만 아니라 온대 위도에서도 대륙을 두꺼운 층으로 덮었습니다. 오늘날 허드슨강, 엘베강, 어퍼드니프르강이 흐르는 곳은 얼어붙은 사막이었습니다. 이 모든 것은 현재 그린란드 섬을 덮고 있는 끝없는 빙하처럼 보였습니다. 빙하의 후퇴가 새로운 얼음 덩어리에 의해 중단되었으며 그 경계가 시기에 따라 다양했다는 징후가 있습니다. 지질학자들은 빙하의 경계를 결정할 수 있습니다. 빙하기 동안, 즉 5~6번의 빙하기 동안 5~6번의 연속적인 얼음 이동의 흔적이 발견되었습니다. 어떤 힘이 얼음층을 적당한 위도로 밀었습니다. 오늘날까지 빙하가 나타나는 이유나 얼음 사막이 후퇴하는 이유는 알려져 있지 않습니다. 이번 퇴각의 시기도 논쟁의 여지가 있다. 빙하기가 어떻게 발생했고 왜 끝났는지 설명하기 위해 많은 아이디어와 추측이 제시되었습니다. 어떤 사람들은 태양이 서로 다른 시기에 어느 정도 열을 방출한다고 믿었으며, 이는 지구상의 더위와 추위의 기간을 설명합니다. 그러나 우리는 이 가설을 받아들일 만큼 태양이 "변화하는 별"이라는 충분한 증거를 가지고 있지 않습니다. 빙하 시대의 원인은 일부 과학자들에 의해 지구의 초기 고온이 감소한 것으로 간주됩니다. 빙하기 사이의 따뜻한 기간은 지구 표면에 가까운 층에 있는 유기체의 분해로 인해 방출되는 열과 관련이 있습니다. 온천 활동의 증가와 감소도 고려되었습니다.

빙하기가 어떻게 발생했고 왜 끝났는지 설명하기 위해 많은 아이디어와 추측이 제시되었습니다. 어떤 사람들은 태양이 서로 다른 시기에 어느 정도 열을 방출한다고 믿었으며, 이는 지구상의 더위와 추위의 기간을 설명합니다. 그러나 우리는 이 가설을 받아들일 만큼 태양이 "변화하는 별"이라는 충분한 증거를 가지고 있지 않습니다.

다른 사람들은 우주 공간에 더 추운 지역과 더 따뜻한 지역이 있다고 주장했습니다. 우리 태양계가 추운 지역을 통과함에 따라 얼음은 열대 지방에 가까운 위도 아래로 이동합니다. 그러나 우주에 이렇게 추운 지역과 따뜻한 지역을 만드는 물리적인 요인은 발견되지 않았습니다.

어떤 사람들은 세차 운동, 즉 지구 축 방향의 느린 변화가 주기적인 기후 변동을 일으킬 수 있는지 궁금해했습니다. 그러나 이러한 변화만으로는 빙하기를 일으킬 만큼 충분히 중요하지 않다는 것이 입증되었습니다.

과학자들은 또한 최대 이심률에서의 빙하 현상을 통해 황도 이심률(지구 궤도)의 주기적인 변화에서 답을 찾았습니다. 일부 연구자들은 황도에서 가장 먼 부분인 원일점의 겨울이 빙하기로 이어질 수 있다고 믿었습니다. 그리고 다른 사람들은 그러한 효과가 원일점의 여름에 의해 발생할 수 있다고 믿었습니다.

빙하 시대의 원인은 일부 과학자들에 의해 지구의 초기 고온이 감소한 것으로 간주됩니다. 빙하기 사이의 따뜻한 기간은 지구 표면에 가까운 층에 있는 유기체의 분해로 인해 방출되는 열과 관련이 있습니다. 온천 활동의 증가와 감소도 고려되었습니다.

화산에서 발생한 먼지가 지구 대기권을 가득 채워 고립을 초래했다는 견해도 있고, 반면 대기 중 일산화탄소 양이 증가해 지구 표면에서 열선이 반사되는 것을 막았다는 견해도 있다. 대기 중 일산화탄소의 양이 증가하면 온도가 떨어질 수 있지만(Arrhenius), 계산에 따르면 이것이 빙하기(Angström)의 진정한 원인일 수는 없는 것으로 나타났습니다.

다른 모든 이론도 가설입니다. 이러한 모든 변화의 근간이 되는 현상은 정확하게 정의된 적이 없으며, 명명된 현상도 유사한 효과를 낼 수 없습니다.

빙상이 나타나고 사라지는 이유를 알 수 없을 뿐만 아니라, 얼음으로 뒤덮인 지역의 지리적 기복도 여전히 문제로 남아 있습니다. 남반구의 얼음 덮개가 열대 아프리카에서 남극을 향해 이동하고 반대 방향이 아닌 이유는 무엇입니까? 그리고 북반구에서는 왜 얼음이 적도에서 히말라야와 더 높은 위도로 인도로 이동했습니까? 빙하가 북미와 유럽 대부분을 덮고 있는 반면, 북아시아에는 빙하가 없는 이유는 무엇입니까?

미국에서는 얼음 평야가 위도 40°까지 확장되었고 심지어 이 선을 넘어 유럽에서는 위도 50°에 도달했으며 북극권 위의 북동부 시베리아는 위도 75°에서도 덮이지 않았습니다. 이 영원한 얼음으로. 태양의 변화나 우주 공간의 온도 변동과 관련된 단열의 증가 및 감소에 관한 모든 가설 및 기타 유사한 가설은 이러한 문제에 직면하지 않을 수 없습니다.

영구동토층 지역에 빙하가 형성되었습니다. 이런 이유로 그들은 높은 산의 경사면에 머물렀다. 북부 시베리아는 지구상에서 가장 추운 곳이다. 빙하기가 미시시피 분지와 적도 남쪽의 아프리카 전역을 덮었음에도 불구하고 왜 이 지역에는 영향을 미치지 않았습니까? 이 질문에 대한 만족스러운 답변이 제안되지 않았습니다.

18,000년 전(대홍수 직전)에 관측된 빙하가 정점에 도달한 마지막 빙하기 동안 유라시아 빙하의 경계는 대략 북위 50°(보로네시 위도)에 걸쳐 있었습니다. 북아메리카 빙하의 경계는 40°(위도 뉴욕)에서도 마찬가지입니다. 남극에서는 빙하가 남아메리카 남부와 뉴질랜드 및 호주 남부에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

빙하 시대 이론은 빙하학의 아버지인 Jean Louis Agassiz의 저서 "Etudes sur les glaciers"(1840)에서 처음으로 설명되었습니다. 그 이후로 150년이 넘는 세월 동안 빙하학은 엄청난 양의 새로운 과학 데이터로 보충되었으며, 제4기 빙하의 최대 경계는 높은 정확도로 결정되었습니다.
그러나 빙하학의 전체 존재에 걸쳐 빙하 시대의 시작과 후퇴의 원인을 결정하는 가장 중요한 것을 확립할 수 없었습니다. 이 기간 동안 제시된 가설 중 어느 것도 과학계의 승인을 받지 못했습니다. 예를 들어 오늘날 러시아어 Wikipedia 기사 "빙하기"에서는 "빙하기의 원인"섹션을 찾을 수 없습니다. 이 섹션을 여기에 배치하는 것을 잊어버렸기 때문이 아니라 이러한 이유를 아는 사람이 아무도 없기 때문입니다. 진짜 이유는 무엇입니까?
역설적이게도 사실 지구 역사상 빙하기는 단 한 번도 없었다. 지구의 온도와 기후 체제는 주로 네 가지 요소에 의해 결정됩니다. 태양 광선의 강도; 태양으로부터 지구의 궤도 거리; 황도면에 대한 지구의 축 회전 경사각; 지구 대기의 구성과 밀도도 마찬가지입니다.

과학적 데이터가 보여주듯이 이러한 요소들은 적어도 마지막 제4기 기간 동안 안정적으로 유지되었습니다. 결과적으로 지구 기후가 냉각되는 방향으로 급격히 변화할 이유가 없었습니다.

마지막 빙하기 동안 빙하가 엄청나게 증가한 이유는 무엇입니까? 대답은 간단합니다. 지구의 극 위치가 주기적으로 변화하기 때문입니다. 그리고 여기에 즉시 추가해야 합니다. 마지막 빙하기 동안 빙하의 엄청난 성장은 명백한 현상입니다. 실제로 북극과 남극 빙하의 전체 면적과 부피는 항상 거의 일정하게 유지되는 반면, 북극과 남극은 3,600년 간격으로 위치가 바뀌어 북극 빙하(모자)가 표면에서 떠돌아다니는 것을 미리 결정했습니다. 지구. 극이 떠난 곳에서 녹은 만큼의 빙하가 새로운 극 주변에 형성되었습니다. 즉, 빙하기는 매우 상대적인 개념이다. 북극이 북아메리카에 있었을 때 그곳 주민들에게는 빙하기가 있었습니다. 북극이 스칸디나비아로 이동하면서 유럽에서는 빙하기가 시작되었고, 북극이 동시베리아해로 '들어가면' 빙하기가 아시아로 '도래'했습니다. 현재 빙하기는 이전 극 이동이 강하지 않고 그린란드를 적도에 조금 더 가깝게 이동했기 때문에 남부에서 지속적으로 해동되고 있는 남극 대륙의 주민과 그린란드의 이전 주민에게 심각합니다.

따라서 지구 역사상 빙하기는 결코 없었으며 동시에 항상 존재했습니다. 이것이 역설이다.

지구의 기후 체제를 결정하는 네 가지 요소가 일정하게 유지되는 한, 지구상의 빙하의 총 면적과 부피는 항상 일정했고, 앞으로도 일반적으로 일정할 것입니다.
극 이동 기간 동안 지구상에는 동시에 여러 개의 빙상이 있는데, 일반적으로 두 개는 녹고 두 개는 새로 형성됩니다. 이는 지각 변위 각도에 따라 다릅니다.

지구의 극 이동은 행성 X가 태양 주위를 공전하는 기간에 해당하는 3,600~3,700년 간격으로 발생합니다. 이러한 극 이동은 지구상의 뜨겁고 차가운 지역의 재분배로 이어지며, 이는 연속적으로 교대하는 스타디알(냉각 기간)과 인터스타디알(온난화 기간)의 형태로 현대 학술 과학에 반영됩니다. 스타디얼과 인터스타디얼의 평균 기간은 현대 과학에서 3700년으로 결정되며, 이는 행성 X의 태양 주위 공전 기간인 3600년과 잘 연관됩니다.

학술 문헌에서:

지난 80,000년 동안 유럽에서는 다음과 같은 기간(BC 년)이 관찰되었습니다.
Stadial(냉방) 72500-68000
Interstadial (온난화) 68000-66500
스타디알 66500-64000
인터스테디얼 64000-60500
스타디알 60500-48500
인터스테디얼 48500-40000
스타디알 40000-38000
인터스테디얼 38000-34000
스타디알 34000-32500
인터스테디얼 32500-24000
스타디얼 24000-23000
인터스테디얼 23000-21500
스타디알 21500-17500
인터스테디얼 17500-16000
스타디얼 16000-13000
인터스테디얼 13000-12500
스타디얼 12500-10000

따라서 62,000년 동안 유럽에서는 9개의 스타디얼과 8개의 인터스타디얼이 발생했습니다. 스타디얼의 평균 지속시간은 3700년이고, 인터스타디얼도 3700년이다. 가장 큰 성간은 12,000년 동안 지속되었고, 성 간은 8,500년 동안 지속되었습니다.

대홍수 이후 지구의 역사에서 5개의 극 이동이 일어났고, 이에 따라 북반구에서는 5개의 극 빙상이 연속적으로 서로 교체되었습니다: 로렌시아 빙상(마지막 대홍수 전), 스칸디나비아 바렌츠-카라 빙상, 동부 시베리아 빙상, 그린란드 빙상 및 현대 북극 빙상.

현대의 그린란드 빙상은 북극 빙상, 남극 빙상과 동시에 공존하는 세 번째 주요 빙상으로 특별한 주목을 받을 만하다. 세 번째 큰 빙상의 존재는 위에서 언급한 주장과 전혀 모순되지 않습니다. 왜냐하면 이것은 5,200~1,600년 동안 북극이 위치했던 이전 북극 빙상의 잘 보존된 잔재이기 때문입니다. 기원전. 이 사실은 오늘날 그린란드의 극북이 빙하의 영향을 받지 않는 이유에 대한 수수께끼에 대한 해결책과 관련이 있습니다. 북극은 그린란드의 남쪽에 있었습니다.

이에 따라 남반구의 극빙상의 위치가 변경되었습니다.

  • 기원전 16,000년. (18,000년 전) 최근 학계에서는 올해가 지구 최대빙하의 정점이자 빙하가 급속히 녹는 시작점이라는 사실에 강한 공감대가 형성됐다. 현대 과학에서는 두 가지 사실에 대한 명확한 설명이 없습니다. 올해는 무엇으로 유명했나요? 기원전 16,000년 이자형. - 올해는 현재 시점(3600 x 5 = 18,000년 전)부터 계산하여 태양계를 5번째 통과한 해입니다. 올해 북극은 허드슨 베이 지역의 현대 캐나다 영토에 위치해 있었습니다. 남극은 남극 대륙 동쪽 바다에 위치했으며, 이는 호주 남부와 뉴질랜드에 빙하가 있음을 시사합니다. 유라시아에는 빙하가 전혀 없습니다. “간(Kan) 6년 물룩(Muluk) 11일 삭(Sak)월에 무서운 지진이 시작되어 꾸엔(Kuen) 13일까지 중단 없이 계속되었습니다. 클레이 힐즈의 땅, 무의 땅이 희생되었습니다. 두 번의 강한 변동을 겪은 후 밤에 갑자기 사라졌습니다.토양은 지하 세력의 영향으로 끊임없이 흔들리고 여러 곳에서 토양을 올리거나 낮추어 가라 앉았습니다. 국가들은 서로 분리되었다가 무너졌습니다. 이 끔찍한 진동에 저항할 수 없었던 그들은 실패했고 주민들도 함께 끌려갔습니다. 이 일은 이 책이 기록되기 8050년 전에 일어났습니다."(Auguste Le Plongeon이 번역한 "Code Troano"). 행성 X의 통과로 인해 발생한 전례 없는 규모의 재앙은 매우 강력한 극 이동을 가져왔습니다. 북극은 캐나다에서 스칸디나비아로 이동하고, 남극은 남극 서쪽 바다로 이동합니다. 동시에 로렌시아 빙상(Laurentian Ice Sheet)이 급속히 녹기 시작하는데, 이는 빙하의 정점이 끝나고 빙하가 녹기 시작하는 시기에 대한 학술 과학 데이터와 일치하여 스칸디나비아 빙상이 형성됩니다. 동시에 호주와 뉴질랜드 빙상이 녹고 있으며 남미에서는 파타고니아 빙상이 형성되고 있습니다. 이 네 개의 빙상은 이전 두 개의 빙상이 완전히 녹고 두 개의 새로운 빙상이 형성되는 데 필요한 상대적으로 짧은 시간 동안만 공존합니다.
  • 기원전 12,400년북극은 스칸디나비아에서 바렌츠해로 이동합니다. 이로 인해 바렌츠-카라 빙상이 생성되지만, 스칸디나비아 빙상은 북극이 상대적으로 작은 거리를 이동할 때 약간만 녹습니다. 학술 과학에서는 이 사실을 다음과 같이 반영합니다. “간빙기(오늘날까지 계속됨)의 첫 징후는 이미 기원전 12,000년에 나타났습니다.”
  • 기원전 8800년북극은 바렌츠해에서 동시베리아해로 이동하며 이로 인해 스칸디나비아 빙상과 바렌츠-카라 빙상이 녹아 동시베리아 빙상이 형성됩니다. 이 극 이동은 대부분의 매머드를 죽였습니다. 학술 연구를 인용하면 다음과 같습니다. “기원전 8000년쯤이에요. 이자형. 급격한 온난화로 인해 빙하는 마지막 경계선(스웨덴 중부에서 발트해 유역을 거쳐 핀란드 남동부까지 뻗어 있는 넓은 빙퇴석 띠)에서 후퇴하게 되었습니다. 이 시기에 단일하고 균질한 주변빙하대가 붕괴됩니다. 유라시아의 온대 지역에서는 산림 식생이 우세합니다. 남쪽에는 산림 초원과 대초원 지대가 형성됩니다.”
  • 기원전 5200년북극은 동시베리아해에서 그린란드로 이동하여 동시베리아 빙상이 녹아 그린란드 빙상을 형성합니다. Hyperborea에는 얼음이 없으며 Trans-Urals와 시베리아에 멋진 온화한 기후가 확립되었습니다. 아리안족의 땅인 아리아바르타(Aryavarta)가 이곳에서 번성합니다.
  • 기원전 1600년 과거 교대.북극은 그린란드에서 북극해를 거쳐 현재 위치로 이동합니다. 북극 빙상이 나타나지만 동시에 그린란드 빙상은 지속됩니다. 시베리아에 살고 있는 마지막 매머드는 위장에 소화되지 않은 푸른 풀이 들어 있어 매우 빨리 얼어붙습니다. 하이퍼보레아(Hyperborea)는 현대 북극 빙상 아래 완전히 숨겨져 있습니다. 대부분의 우랄 산맥과 시베리아 지역은 인간이 살기에 부적합해졌습니다. 이것이 바로 아리아인들이 인도와 유럽으로의 유명한 탈출을 감행했고, 유대인들도 이집트에서 탈출한 이유입니다.

“알래스카의 영구 동토층에서... 비교할 수 없는 힘을 지닌 대기 교란의 증거를 찾을 수 있습니다. 매머드와 들소는 마치 신들의 우주적 손이 분노하여 일하는 것처럼 찢겨지고 뒤틀려 있었습니다. 한 곳에서... 그들은 매머드의 앞다리와 어깨를 발견했습니다. 검게 변한 뼈에는 힘줄과 인대와 함께 척추에 인접한 연조직의 잔재가 여전히 남아 있었고 엄니의 키틴질 껍질은 손상되지 않았습니다. 칼이나 기타 무기로 시체를 절단한 흔적은 없었습니다(사냥꾼이 절단에 관여한 경우처럼). 동물들은 짚으로 엮어 만든 제품처럼 찢겨져 주변에 흩어졌는데, 그 중 일부는 무게가 몇 톤이나 나갔다. 쌓인 뼈들 속에는 찢기고 뒤틀리고 엉켜있는 나무들도 뒤섞여 있다. 이 모든 것은 세밀한 유사로 덮여 있으며 나중에 단단히 얼어 붙습니다.”(H. Hancock, “Traces of the Gods”).

냉동 매머드

빙하로 덮이지 않은 시베리아 북동부에는 또 다른 비밀이 숨어 있다. 빙하기 말 이후 기후는 극적으로 변했고, 연평균 기온은 이전보다 훨씬 낮아졌습니다. 한때 그 지역에 살았던 동물들은 더 이상 이곳에서 살 수 없고, 한때 그곳에서 자랐던 식물들은 더 이상 이곳에서 자랄 수 없습니다. 이 변화는 아주 갑작스럽게 일어났음에 틀림없다. 이 이벤트의 이유는 설명되지 않습니다. 이 재앙적인 기후 변화와 신비한 상황 속에서 모든 시베리아 매머드는 죽었습니다. 그리고 이것은 인류가 이미 지구 전체에 널리 퍼져 있던 불과 13,000년 전에 일어났습니다. 비교를 위해: 프랑스 남부의 동굴(Lascaux, Chauvet, Rouffignac 등)에서 발견된 후기 구석기 시대 동굴 벽화는 17~13,000년 전에 제작되었습니다.

지구상에는 매머드라는 동물이 살았습니다. 그들은 키 5.5m, 몸무게 4-12톤에 이르렀습니다. 대부분의 매머드는 약 11~12,000년 전 비스툴라 빙하기(Vistula Ice Age)의 마지막 한파 기간 동안 멸종했습니다. 과학은 우리에게 이것을 말해주고 위와 같은 그림을 그립니다. 사실, 질문에 크게 신경 쓰지 않고 무게가 4-5 톤에 달하는이 털복숭이 코끼리는 그런 풍경에서 무엇을 먹었습니까? “물론 책에도 그렇게 나와 있으니까요”- 알레니가 고개를 끄덕인다. 매우 선택적으로 읽고 제공된 그림을 봅니다. 매머드의 생애 동안 자작 나무가 현재 툰드라의 영토에서 자랐다는 사실 (같은 책과 다른 낙엽수 숲, 즉 완전히 다른 기후)은 어떻게 든 눈에 띄지 않습니다. 매머드의 먹이는 주로 식물성이었고 성체 수컷은 그들은 매일 약 180kg의 음식을 먹었습니다.

하는 동안 털북숭이 매머드의 수는 정말 인상적이었습니다. 예를 들어, 1750년에서 1917년 사이에 매머드 상아 무역은 넓은 지역에 걸쳐 번성했으며, 매머드 상아 96,000개가 발견되었습니다. 다양한 추정에 따르면 약 500만 마리의 매머드가 시베리아 북부의 작은 지역에 살고 있었습니다.

멸종되기 전에 털북숭이 매머드는 우리 행성의 많은 지역에 서식했습니다. 이들의 유해는 지역 곳곳에서 발견됐다. 북유럽, 북아시아 및 북미.

털북숭이 매머드는 새로운 종이 아니었습니다. 그들은 600만년 동안 우리 행성에 거주했습니다.

매머드의 털과 지방 구성에 대한 편향된 해석과 지속적인 기후 조건에 대한 믿음으로 인해 과학자들은 털북숭이 매머드가 지구의 추운 지역에 서식한다는 결론에 도달했습니다. 그러나 모피를 지닌 동물들이 추운 기후에서 살 필요는 없습니다. 낙타, 캥거루, 사막여우와 같은 사막 동물을 예로 들어 보겠습니다. 그들은 털복숭이이지만 덥거나 온화한 기후에 산다. 사실은 대부분의 모피를 지닌 동물은 북극 환경에서 생존할 수 없습니다.

성공적인 추위 적응을 위해서는 코트를 입는 것만으로는 충분하지 않습니다. 추위로부터 적절한 단열을 위해서는 양모가 부풀어 오른 상태여야 합니다. 남극 물개와 달리 매머드는 융기된 털이 부족했습니다.

추위와 습기로부터 충분한 보호를 제공하는 또 다른 요소는 피지선이 있다는 것입니다. 피지선은 기름을 피부와 털에 분비하여 습기로부터 보호합니다.

매머드는 피지선이 없었고, 마른 털로 인해 눈이 피부에 닿아 녹아 열 손실이 크게 증가했습니다(물의 열전도율은 눈의 열전도도보다 약 12배 더 높음).

위 사진에서 볼 수 있듯이, 매머드의 털은 촘촘하지 않았다. 이에 비해 야크(한랭 적응형 히말라야 포유류)의 털은 약 10배 더 두껍습니다.

게다가 매머드는 발가락까지 늘어진 털을 갖고 있었습니다. 그러나 모든 북극 동물의 발가락이나 발에는 털이 아닌 털이 있습니다. 머리카락 발목 관절에 눈이 쌓여 보행에 방해가 됩니다..

위의 내용은 분명히 그것을 보여줍니다. 털과 체지방은 추위에 적응했다는 증거가 아닙니다. 지방층은 음식의 풍부함만을 나타냅니다. 뚱뚱하고 과식한 개는 북극의 눈보라와 영하 60°C의 기온을 견딜 수 없습니다. 그러나 북극 토끼나 순록은 전체 체중에 비해 지방 함량이 상대적으로 낮음에도 불구하고 그렇게 할 수 있습니다.

일반적으로 매머드의 유적은 호랑이, 영양, 낙타, 말, 순록, 거대 비버, 거대한 황소, 양, 사향소, 당나귀, 오소리, 고산 염소, 털코뿔소와 같은 다른 동물의 유적과 함께 발견됩니다. , 여우, 자이언트 들소, 스라소니, 표범, 울버린, 산토끼, 사자, 무스, 자이언트 늑대, 땅다람쥐, 동굴 하이에나, 곰 및 다양한 종의 새가 있습니다. 이들 동물의 대부분은 북극 기후에서 생존할 수 없습니다. 이는 추가 증거입니다. 털북숭이 매머드는 극지방의 동물이 아니었습니다.

프랑스 선사시대 전문가인 헨리 네빌(Henry Neville)은 매머드의 피부와 털에 대해 가장 상세한 연구를 수행했습니다. 그의 신중한 분석 끝에 그는 다음과 같이 썼습니다.

“그들의 피부와 [머리카락]에 대한 해부학적 연구에서 추위에 대한 적응을 지지하는 주장을 찾는 것은 불가능해 보입니다.”

— G. Neville, On the Extinction of the Mammoth, 스미소니언 연구소의 연례 보고서, 1919년, p. 332.

마지막으로 매머드의 식단은 극지방에 사는 동물의 식단과 모순됩니다. 일년 내내 녹색 식물이 없는 기후에서 털북숭이 매머드는 어떻게 북극 지역에서 채식을 유지하고 매일 수백 킬로그램의 녹색 녹색 식물을 먹을 수 있습니까? 털북숭이 매머드는 어떻게 매일 섭취할 수 있는 리터의 물을 찾을 수 있었습니까?

설상가상으로 털북숭이 매머드는 기온이 오늘날보다 낮았던 빙하기에 살았습니다. 당시의 기후가 훨씬 더 혹독했다면 매머드는 13,000년 전은 물론이고 오늘날 북부 시베리아의 혹독한 기후에서 살아남지 못했을 것입니다.

위의 사실은 털북숭이 매머드가 극지 동물이 아니고 온대 기후에 살았음을 나타냅니다. 결과적으로 13,000년 전 소드라야스 시대 초기에 시베리아는 북극 지역이 아니라 온대 지역이었습니다.

“그런데 그 분들은 오래전에 돌아가셨어요.”– 순록 목동이 동의하여 발견된 시체에서 고기 조각을 잘라내어 개들에게 먹이를 줍니다.

"딱딱한"-즉석 꼬치에서 가져온 시시 케밥 조각을 씹으며 더 중요한 지질학자가 말합니다.

냉동 매머드 고기는 처음에는 매우 신선해 보였고, 진한 붉은색을 띠었으며, 식욕을 돋우는 지방이 있었으며, 원정대 직원들은 심지어 그것을 먹어보고 싶어했습니다. 그러나 해동되면서 고기는 연약하고 짙은 회색이 되었으며, 참을 수 없는 부패 냄새가 났습니다. 그러나 개들은 수천년 된 맛있는 아이스크림을 행복하게 먹었으며 때때로 가장 맛있는 음식을 놓고 내부 싸움을 시작했습니다.

하나 더. 매머드는 화석이라고 불리는 것이 맞습니다. 요즘에는 단순히 파기 때문입니다. 공예용 엄니 추출용.

시베리아 북동부에서 250년 이상에 걸쳐 최소 4만 6천(!) 매머드에 속하는 엄니가 수집된 것으로 추정됩니다(엄니 한 쌍의 평균 무게는 8파운드에 가깝습니다. 약 130킬로그램입니다) ).

맘모스 엄니 파기. 즉, 지하에서 채굴됩니다. 어쨌든 질문은 발생하지 않습니다. 왜 우리는 명백한 것을 보는 방법을 잊었습니까? 매머드는 스스로 구멍을 파고 겨울잠을 자기 위해 그 안에 누워서 덮었습니까? 그런데 그들은 어떻게 지하로 가게 되었나요? 수심 10미터 이상? 왜 강둑 절벽에서 맘모스 엄니를 파내나요? 게다가 많은 수가. 매머드를 광물과 동일시하고 추출에 세금을 부과하는 법안이 두마 주에 제출될 정도로 엄청난 규모였습니다.

하지만 어떤 이유에서인지 그들은 우리 북쪽에서만 한꺼번에 파고 있습니다. 그리고 이제 질문이 생깁니다. 매머드 묘지 전체가 여기에 형성되었는데 무슨 일이 일어났습니까?

거의 즉각적인 대량 역병의 원인은 무엇입니까?

지난 2세기 동안 털북숭이 매머드의 갑작스러운 멸종을 설명하려는 수많은 이론이 제안되었습니다. 그들은 얼어붙은 강에 발이 묶이고, 과도한 사냥을 당했으며, 세계 빙하가 한창일 때 얼어붙은 크레바스에 빠졌습니다. 하지만 어느 이론도 이 대량멸종을 적절하게 설명하지 못합니다.

스스로 생각해보자.

그런 다음 다음 논리 체인이 정렬되어야 합니다.

  1. 매머드가 많았습니다.
  2. 그 수가 많았으므로 현재 발견되는 툰드라 지역이 아닌 좋은 식량 공급을 받았음에 틀림없습니다.
  3. 툰드라가 아니었다면 그 장소의 기후는 다소 달랐고 훨씬 더 따뜻했습니다.
  4. 북극권 너머의 약간 다른 기후는 당시 북극권 너머에 있지 않은 경우에만 존재할 수 있습니다.
  5. 매머드 엄니와 심지어 매머드 자체도 지하에서 발견됩니다. 그들은 어떻게 든 거기에 도착했고 그들을 흙층으로 덮는 어떤 사건이 일어났습니다.
  6. 매머드 자체가 구멍을 파지 않는다는 것을 공리로 삼는다면, 이 흙은 물에 의해서만 들어와서 처음에는 솟아올랐다가 배수될 수 있었을 것입니다.
  7. 이 토양의 층은 두껍습니다 - 미터, 심지어 수십 미터. 그리고 그러한 층을 덮은 물의 양은 매우 많았을 것입니다.
  8. 매머드 시체는 매우 잘 보존된 상태로 발견됩니다. 시체를 모래로 씻은 직후에는 얼었고 매우 빨랐습니다.

그들은 수백 미터 두께의 거대한 빙하에서 거의 즉시 얼었고, 지구 축의 각도 변화로 인한 해일에 의해 운반되었습니다. 이것은 과학자들 사이에서 중간 지역의 동물들이 먹이를 찾아 북쪽으로 깊숙이 갔다는 부당한 가정을 불러일으켰습니다. 매머드의 모든 유적은 이류에 의해 퇴적된 모래와 점토에서 발견되었습니다.

이러한 강력한 이류는 특별한 대형 재해가 발생한 경우에만 가능합니다. 왜냐하면 현재 북부 지역의 주민뿐만 아니라 온대 지역의 동물도 포함하는 수십, 어쩌면 수백, 수천 개의 동물 묘지가 북부 전역에 형성되었기 때문입니다. 기후는 결국 씻겨 나갔습니다. 그리고 이것은 우리가 이 거대한 동물 묘지가 말 그대로 대륙을 가로질러 굴러다니고 다시 바다로 이동하여 수천 마리의 크고 작은 동물 무리를 데려가는 엄청난 힘과 크기의 해일에 의해 형성되었다고 믿게 해줍니다. 그리고 거대한 동물 축적을 포함하는 가장 강력한 이류 "혀"는 문자 그대로 다양한 동물의 황토와 수많은 뼈로 덮여 있던 뉴 시베리아 제도에 도달했습니다.

거대한 해일은 지구 표면에서 거대한 동물 무리를 씻어 냈습니다. 자연 장벽, 습곡된 지형, 범람원에 남아 있는 이 거대한 익사 동물 무리는 다양한 기후대의 동물들이 섞여 있는 수많은 동물 공동묘지를 형성했습니다.

매머드의 흩어진 뼈와 어금니는 종종 해저의 퇴적물과 퇴적물에서 발견됩니다.

가장 유명하지만 러시아에서 가장 큰 매머드 묘지와는 거리가 먼 곳은 베레레크 매장지입니다. 이것이 N.K. 가 Berelekh 매머드 묘지를 묘사하는 방법입니다. 베레샤긴: “야르는 녹는 얼음과 언덕으로 장식되어 있습니다... 1km 후에 길고, 평평하고, 짧은 거대한 회색 뼈가 엄청나게 흩어져 나타났습니다. 그들은 계곡 경사면 중앙의 어둡고 축축한 토양에서 튀어 나와 있습니다. 잔디가 약한 경사면을 따라 물쪽으로 미끄러지듯 움직이면서 뼈는 침식으로부터 해안을 보호하는 침발이를 형성했습니다. 수천 개가 있으며, 산란은 해안을 따라 약 200m 뻗어 물 속으로 들어갑니다. 맞은편 오른쪽 둑은 불과 80미터 떨어져 있고 낮고 충적토이며 그 뒤에는 뚫을 수 없는 버드나무 숲이 있습니다. 모두가 보는 것 때문에 조용하고 우울합니다.”.Berelekh 묘지 지역에는 두꺼운 점토-재 황토 층이 있습니다. 매우 큰 범람원 퇴적물의 흔적이 명확하게 보입니다. 이곳에는 동물의 가지, 뿌리, 뼈 잔해 조각이 엄청나게 쌓여 있었습니다. 동물 묘지는 강물에 휩쓸려 갔습니다. 강물은 12,000년 후에 이전 경로로 돌아갔습니다. 베레레크 묘지를 연구한 과학자들은 매머드의 유적에서 다른 동물, 초식 동물 및 포식자의 뼈를 다수 발견했습니다. 정상적인 조건에서는 여우, 산토끼, 사슴, 늑대, 울버린 및 기타 동물과 같이 엄청난 농도로 함께 발견되지 않습니다. .

Deluc가 제안하고 Cuvier가 개발한 반복되는 재난이 지구상의 생명을 파괴하고 생명체의 생성 또는 복원을 반복한다는 이론은 과학계를 설득하지 못했습니다. 퀴비에 이전의 라마르크와 그 이후의 다윈은 둘 다 점진적이고 느린 진화 과정이 유전학을 지배하며 이 극미한 변화 과정을 방해하는 재앙은 없다고 믿었습니다. 진화론에 따르면 이러한 사소한 변화는 생존을 위한 종의 투쟁에서 생활 조건에 적응한 결과입니다.

다윈은 살아남은 코끼리보다 훨씬 더 발전된 동물인 매머드의 실종을 설명할 수 없다고 인정했습니다. 그러나 진화론에 따르면 그의 추종자들은 토양의 점진적인 침하로 인해 매머드가 언덕을 오르게되었고 사방이 늪에 의해 폐쇄되었다고 믿었습니다. 그러나 지질학적 과정이 느리다면 매머드는 고립된 언덕에 갇히지 않을 것입니다. 더욱이 이 이론은 동물들이 굶어 죽지 않았기 때문에 사실일 수 없습니다. 위장과 치아 사이에서 소화되지 않은 풀이 발견되었습니다. 그런데 이것은 또한 그들이 갑자기 죽었다는 것을 증명합니다. 추가 연구에 따르면 뱃속에서 발견된 가지와 잎은 동물이 죽은 지역이 아니라 수천 마일 이상 떨어진 남쪽에서 나온 것으로 나타났습니다. 매머드가 죽은 이후로 기후가 급격하게 변한 것 같습니다. 그리고 동물의 사체가 부패되지 않은 채 발견되었지만 얼음 덩어리에 잘 보존되어 있었기 때문에 사망 직후 온도 변화가 뒤따랐음이 분명합니다.

기록한 것

목숨을 걸고 큰 위험에 노출된 시베리아의 과학자들은 단 하나의 냉동 매머드 세포를 찾고 있습니다. 이를 통해 오래전에 멸종된 동물 종을 복제하여 다시 살릴 수 있습니다.

북극에 폭풍이 몰아친 후, 거대한 엄니가 북극 섬 해안으로 떠밀려 왔다는 점을 덧붙여야 합니다. 이것은 매머드가 살다가 익사한 땅의 일부가 심하게 물에 잠겼다는 것을 증명합니다.

어떤 이유로 현대 과학자들은 최근 지구의 과거에 지질 구조적 재앙이 존재했다는 사실을 고려하지 않습니다. 정확히는 최근 과거입니다.
그들에게는 이미 공룡을 죽인 재앙에 대한 명백한 사실이지만. 그러나 그들은 또한 이 사건이 6000만~6500만년 전으로 거슬러 올라간다.
공룡과 매머드의 죽음에 대한 시간적 사실을 한 번에 결합한 버전은 없습니다. 매머드는 남부 지역의 온대 위도, 공룡에 살았지만 동시에 죽었습니다.
그러나 아니요, 다른 기후대에서 온 동물의 지리적 부착에는 관심이 없지만 일시적인 분리도 있습니다.
세계 여러 지역에서 엄청난 수의 매머드가 갑작스럽게 사망했다는 사실이 이미 많이 알려져 있습니다. 그러나 여기서 과학자들은 또 다시 명백한 결론을 피합니다.
과학 대표자들은 모든 매머드의 나이를 4만년이나 늙게 했을 뿐만 아니라, 이 거인들이 죽는 자연 과정의 버전도 발명하고 있습니다.

미국, 프랑스, ​​러시아의 과학자들은 가장 젊고 가장 잘 보존된 매머드 새끼인 류바(Lyuba)와 크로마(Khroma)에 대해 최초의 CT 스캔을 실시했습니다.

컴퓨터 단층촬영(CT) 섹션은 Journal of Paleontology 최신호에 게재되었으며, 연구 결과 요약은 University of Michigan 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

순록 목동들은 2007년 야말 반도의 유리베이 강 유역에서 류바를 발견했습니다. 그녀의 시체는 거의 손상 없이 과학자들에게 전달되었습니다(개가 꼬리만 씹어먹었습니다).

크로마(이것은 "소년")는 2008년 야쿠티아에 있는 같은 이름의 강둑에서 발견되었습니다. 까마귀와 북극 여우가 그의 몸통과 목 일부를 먹었습니다. 매머드는 연조직(근육, 지방, 내장, 피부)이 잘 보존되어 있습니다. 크로마는 온전한 혈관에 혈액이 응고되어 있고 위장에 소화되지 않은 우유가 들어 있는 것도 발견되었습니다. 크로마는 프랑스 병원에서 스캔되었습니다. 그리고 미시간 대학의 과학자들은 동물 치아의 CT 단면을 만들었습니다.

덕분에 Lyuba는 30-35일, Chroma는 52-57일에 사망한 것으로 나타났습니다(두 매머드는 모두 봄에 태어났습니다).

새끼 매머드 두 마리 모두 진흙에 질식해 숨졌습니다. CT 스캔에서는 몸통의 기도를 막고 있는 미세한 입자의 침전물이 밀집되어 있는 것으로 나타났습니다.

동일한 침전물이 Lyuba의 목과 기관지에 존재하지만 폐 내부에는 존재하지 않습니다. 이는 Lyuba가 이전에 생각했던 것처럼 물에 익사한 것이 아니라 액체 진흙을 흡입하여 질식했음을 시사합니다. 크로마의 척추는 부러졌고 호흡기에도 흙이 묻어 있었습니다.

그래서 과학자들은 현재의 시베리아 북부를 뒤덮고 그곳의 모든 생명체를 파괴하고 “호흡기를 막는 세립질 퇴적물”로 광대한 지역을 덮고 있는 세계적인 이류에 대한 우리 버전을 다시 한 번 확인했습니다.

결국, 그러한 발견은 광대 한 영토에서 관찰되며 발견 된 모든 매머드가 갑자기 동시에 강과 늪에 떨어지기 시작했다고 가정하는 것은 터무니 없습니다.

게다가 매머드 송아지는 폭풍우가 몰아치는 진흙 흐름에 휩싸여 뼈와 척추가 부러지는 전형적인 부상을 입습니다.

과학자들은 매우 흥미로운 세부 사항을 발견했습니다. 사망은 봄 말이나 여름에 발생했습니다. 봄에 태어난 매머드 송아지는 죽기 전까지 30~50일을 살았습니다. 즉, 극이 바뀌는 시기는 아마도 여름이었을 것이다.

아니면 또 다른 예가 있습니다:

러시아와 미국의 고생물학자 팀이 야쿠티아 북동부의 영구 동토층에 약 9,300년 동안 누워 있던 들소를 연구하고 있습니다.

추크찰라크 호수 기슭에서 발견된 들소는 몸의 모든 부분과 내부 장기가 완벽하게 보존된 상태로 그토록 존경할 만한 시대에 발견된 이 소과 동물의 첫 번째 대표자라는 점에서 독특합니다.


그는 배 아래로 다리를 구부리고 목을 쭉 뻗은 채 머리를 바닥에 눕힌 채 앙와위 자세로 발견됐다. 일반적으로 유제류는 이 자세로 휴식을 취하거나 잠을 자며, 이 자세에서 자연사하게 됩니다.

방사성 탄소 분석을 통해 측정한 신체 나이는 9310세다. 즉, 들소는 홀로세 초기에 살았던 셈이다. 과학자들은 또한 사망 전 그의 나이가 약 4세라고 판단했습니다. 들소는 기갑에서 170cm까지 자랐고 뿔의 폭은 인상적인 71cm에 이르렀으며 무게는 약 500kg이었습니다.

연구자들은 이미 이 동물의 뇌를 스캔했지만, 그 죽음의 원인은 여전히 ​​수수께끼로 남아 있습니다. 시체에는 아무런 손상도 발견되지 않았으며 내부 장기의 병리나 위험한 박테리아도 없었습니다.

빙하기가 있었나요?

지구에 빙하기가 있었다는 것은 누구나 알고 있습니다! 그리고 어떤 사람들은 그가 혼자가 아니라고 믿습니다. 하지만 이 문제에서는 매우 조심해야 합니다. 많은 과학자들은 빙하의 힘과 광대함을 과장하지 말고 온화하게 표현하라고 촉구합니다.

우리 과학자 Valery Nikitich Demin 교수의 의견은 다음과 같습니다.

“과학, 교육 및 참고 문헌에서는 언뜻보기에 논쟁의 여지가 없는 의견이 우세합니다. 유라시아의 북부 영토에는 기원전 15,000년 이전에 인간이 거주했으며 그 전에는 이 모든 땅이 강력한 대륙으로 완전히 덮여있었습니다. 빙하는 원칙적으로 모든 생명과 이주를 배제합니다. 본질적으로 빙하는 역사 자체를 묶었습니다!

그러나 이러한 절대적 교리는 주로 고고학 데이터와 모순됩니다. 유라시아 북부의 빙하 지역으로 추정되는 경계 내에 있는 가장 오래된 유적지의 연대 연대는 20만년 지점에서 시작하여 관찰 가능하고 기록된 기념물에 반영될 때까지 모든 세기를 순조롭고 일관되게 통과합니다. 여러 번.

예를 들어, 다양한 출처에 따르면 Pechora의 Byzovskaya 사이트의 나이는 20~40,000년입니다. 어쨌든 중요한 사실은 "빙하 이론"에 따르면 생명체가 존재할 수 없었던 바로 그 시기에 이곳에서 생명체가 번성했음을 나타냅니다. 러시아 북극에는 그러한 유적지와 기타 중요한 기념물이 수천 개는 아니더라도 수백 개가 있습니다. 그래서 눈에 띄는 모순이 있습니다. 하지만 한가지만 있다면!

말하자면 반대편에서 문제를 볼 수 있습니다. 현재의 혹독한 조건, 예를 들어 시베리아 동부의 "극지"에서 대륙 빙하가 반복되지 않는 이유는 무엇입니까? 이러한 사실과 기타 논쟁의 여지가 없는 많은 사실은 한때 지구에 닥쳤던 빙하 대격변의 규모와 결과에 대해 오랫동안 의문을 제기해 왔습니다.”

어떤 빙하보다 과학을 마비시키고 역사를 더욱 악화시킨 빙하 독단에 반대하는 7권의 책은 학자 Ivan Grigoryevich Pidoplichko(1905-1975)가 저술했으며, 그는 인생이 끝날 때까지 우크라이나 과학 아카데미 동물학 연구소를 이끌었습니다. . 하지만 오늘은 이 책들을 찾아보세요. 러시아 국립 도서관에는 4권으로 구성된 논문 "On the Ice Age"(1946-1956판)가 보관되어 있으며 독자는 사용할 수 없습니다. 현재의 독단적인 형태인 '빙하 이론'을 반박하는 독특한 지질학적, 기후학적, 식물학적, 동물학적 자료를 포함하는 책은 다른 도서관에서 자유롭게 접근할 수 없습니다.

이 비극적인 상황은 금지된 주제의 저자가 직접 말한 사건을 연상시킵니다. 빙하주의자, 즉 "빙하 이론"의 지지자들이 한때 구덩이에서 두 번째 화석 토양을 발견했는데 그들의 지침에 따르면 하나만 있어야 했고 "추가"는 단순히 채워졌고 탐험대는 " 아마도 그런 일은 일어나지 않았을 것입니다.” 마찬가지로, 암석 퇴적물 형성의 비빙하 과정도 억제됩니다. 바위의 기원은 일반적으로 얼음의 "다림질"로 설명되지만 극지 채석장에서는 바위가 상당한 깊이에서 발견됩니다.

러시아 고기후학의 창시자 알렉산더 이바노비치 보에이코프(Alexander Ivanovich Voeikov, 1842-1916)의 의견은 유럽의 광범위한 빙하가 존재할 가능성이 거의 없다고 생각하고 유라시아와 아메리카 북부에서는 부분적으로만 빙하가 발생하도록 허용했다는 의견도 무시됩니다. 절대 교리의 지지자.

중앙 러시아의 경우 Voeikov는 범주적인 것 이상이었습니다. 그의 계산에 따르면 러시아 흑토 위도에 있는 빙하 껍질은 자동으로 이 영토의 지구 대기가 단단한 얼음 덩어리로 변환되는 것을 수반합니다. 당연히 이런 일이 일어나지 않았기 때문에 교과서 페이지에 일반적으로 그려지는 빙하 그림이 없었습니다.

결과적으로, 빙하 가설을 알려진 역사적 현실과 더욱 주의 깊게 비교할 필요가 있습니다.

축적된 사실을 정리하고 소위 빙하기 문제의 전반적인 현황을 정리한 I.G. Pidoplichko는 대륙(산이 아닌) 빙하가 발달하는 기간에 관계없이 지구상 어디에든 존재한다는 논리적 불가피성을 확인하는 지질학적, 고생물학 또는 생물학적 사실이 전혀 없다고 결론지었습니다.

과학자는 “그런 사실이 언젠가 발견될 것이라는 예측에는 근거가 없다”고 강조했습니다.

우스틴 차쉬치킨(Ustin Chashchikhin)은 더욱 단호하게 다음과 같이 말했습니다. “실제 지리학에서는 단 한 번의 빙하기에 대한 여지가 있으며 이는 사실과 모순되지 않습니다.”

A. Sklyarov의 기사 "Phaeton의 운명이 지구를 기다리고 있습니까?" 쓴다:

“판 구조론 이론의 인기와 공식 과학계의 이에 대한 고수는 한때 오르도비스기부터 페름기 말까지 지속된 것으로 추정되는 곤드와나 대빙하와 같은 널리 알려진 신화를 탄생시켰습니다. , 약 2억 년 동안 지속되었습니다!) 그리고 곤드와나를 구성하는 모든 대륙(아프리카, 남아메리카, 남극 대륙 및 호주)을 점령했습니다... 그러나 그러한 규모는 아니지만 어느 정도 냉각이 일어났다는 점에 유의해야 합니다. 표시된 기간 동안.”

독자 여러분, 얼음으로 뒤덮인 지구에서 생명체가 2억년 동안 살아남을 수 있습니까?

위에서 언급한 과학자들의 관점은 저에게 설득력이 있는 것 같습니다. 저는 빙하기에 대해 이야기하지 않고 지구 냉각의 급격한 단기 도약에 대해 이야기하겠습니다. 지구우주 대격변 직후 대기 온도가 급격히 떨어지게 됩니다.

예상 범위는 -50°C ~ -100°C입니다. 예상 기간은 2년입니다.

전 세계적으로 발견된 "선사시대" 동물 유적의 특성은 거의 순간적으로 얼어붙었다는 것을 분명히 보여줍니다. 알래스카에서 발견된 동물에 대해 A. Alford는 문자 그대로 다음과 같이 말합니다. 이 동물들은... 너무 갑자기 죽어 분해할 시간도 없이 즉시 얼어붙었습니다. 이는 지역 주민들이 종종 시체를 해동하고 고기를 먹었다는 사실로 확인됩니다." 어떻게 고기까지 보존됐지?! 그것은 정말로 7,500만 년 동안 거기에 있었고 악화되지 않았습니까? 아니면 최근에 재난이 일어났다는 것을 인정하는 것이 낫습니까?

재앙은 극지방에 영구 얼음이 형성되면서 끝났습니다. 영구 동토층 전선은 북위도를 통과하며 고대 에큐메네와 지각판의 이동으로 형성된 땅의 경계를 기록하는 것으로 보이며, 이는 재앙이 끝났을 때 우리 행성의 지자기 위치가 이미 오늘날 우리가 보는 모습과 동일(또는 거의 동일)합니다. 그러나 지각판의 두 번째 움직임이 있었습니다. 꽤 강하긴 하지만 그렇게 파괴적인 성격은 갖지 않을 것이다. 두 번째 진행 상황은 아직 논의되지 않았습니다.

큰 땅 하나가 떨어져 나와 남극에 멈춰 섰습니다. 하지만 독자 여러분, 여기에 흥미로운 점이 있습니다. 남극 대륙을 묘사하는 14~16세기 지도가 있다는 것입니다. 하지만 그것은 19세기가 되어서야 "발견"될 것입니다!

(이 아틀라스는 여전히 이스탄불 국립 박물관에 보관되어 있습니다.) 그의 지도는 그린란드, 아마존이 있는 북미 및 남미, 포클랜드 제도, 당시 알려지지 않았던 안데스 산맥을 놀랍도록 정확하게 묘사하고 있으며 아마존이 묘사되어 있습니다. 절대적으로 정확하게.

하지만 마젤란은 7년 만에 처음으로 일주를 시작하게 됩니다!

고대의 주요 자료를 바탕으로 Muhyiddin Piri Reis의 지도는 남미 해안 동쪽 대서양에 있는 큰 섬(지금은 사라졌음)을 보여줍니다. 이 가상의 섬이 적도 바로 북쪽, 브라질 해안에서 동쪽으로 700마일 떨어진 해저 대서양 중앙 능선 바로 위에 묘사되어 있는 것은 우연일까요? 그곳에서 성 베드로와 바울의 작은 바위가 파도 속에서 거의 엿볼 수 없습니다. ?

그러나 기적은 거기서 끝나지 않습니다. 동일한 지도에는 남극 대륙도 묘사되어 있으며, 해안선과 구호가 고고도 항공 사진이나 심지어 우주에서 촬영해야만 얻을 수 있는 자신감을 가지고 표현되고 있음이 분명합니다. Reis 지도에서 행성의 최남단 대륙에는 얼음 덮개가 없습니다! Reis 지도에는 해안선뿐만 아니라 강, 산맥, 산봉우리도 표시됩니다!

원숭이, 노루, 여우 원숭이, 소처럼 보이는 동물 등 열대 동물이 묘사됩니다. 꼬리가 없는 커다란 원숭이 두 마리가 뒷다리로 서서 춤추듯 손을 잡고 있습니다. 아니면 이들은 사람일까요? 나는 저항할 수 없었고 인터넷에서 이 고대 지도를 찾았기 때문에 소문이 아니었습니다. 그래서 제가 직접 본 것을 씁니다.

지도에는 완벽한 항해 시스템을 갖춘 선박도 표시되어 있다는 점이 궁금합니다!

그러나 우리는 남극 대륙이 1820년 1월 러시아 F.F. 탐험대에 의해 발견되었다고 들었습니다. 벨링스하우젠-M.P. 라자레프.

Reis 지도의 그린란드에도 얼음 덮개가 없으며 두 개의 섬으로 구성되어 있습니다(최근 프랑스 탐험대에서 확인한 사실입니다)! 요컨대, 그린란드는 공식 버전에 따르면 5천년 전 행성의 지리적 그림과만 관련될 수 있는 방식으로 묘사됩니다! "The Oldest Map of America"(Ankara, 1954)라는 책에서 Afetinan Tarih Kurumu 박사가 Piri Reis 지도를 분석한 결과, American Institute of Marine Hydrocartography에서 수행한 조사를 통해 이러한 지도의 놀라운 정확성이 드러났습니다. 남극 대륙과 그린란드의 산맥은 최근에야 지질학자들에 의해 발견되었습니다. 그리고 무엇보다도 전문가에 따르면 그러한 정확성은 항공 사진의 도움을 통해서만 얻을 수 있습니다. Piri Reis가 이 카드의 기원을 설명합니다. 그들은 해전 중에 터키 장교 케말에게 붙잡힌 크리스토퍼 콜럼버스의 세 번의 탐험에 참여한 스페인 항해사에게서 발견되었습니다. Piri Reis는 그의 노트에서 스페인 사람에 따르면 콜럼버스가 이 지도를 사용하여 신세계로 항해했다고 나타냅니다!!! 피리 레이스(Piri Reis) 지도는 이스탄불(콘스탄티노플) 제국 도서관에 보관되어 있으며, 제독은 명예 독자였습니다. 따라서 위의 모든 사항을 바탕으로 우리는 아주 최근에 남극 대륙과 그린란드에 얼음이 없었다고 결론을 내릴 수 있습니다!

1959년 말, 워싱턴 의회 도서관에서 Kean College(미국 뉴햄프셔) 교수 Charles H. Hapgood이 Oronteus Phineus가 편찬한 지도를 발견했습니다. 그리고 Phineus 지도(1531)에는 남극 대륙도 얼음 껍질 없이 표시되어 있습니다! 대륙의 일반적인 윤곽은 현대 지도에 표시된 것과 일치합니다. 거의 대륙의 중앙에 남극이 있습니다. 해안을 접하고 있는 산맥은 최근 몇 년간 발견된 수많은 산맥과 유사하여 지도 제작자의 상상에 의한 우연한 결과라고 생각하지 않을 만큼 충분합니다. 이 능선은 확인되었으며 일부는 해안에 있었고 일부는 멀리 떨어져 있었습니다. 강은 그들 중 많은 곳에서 바다로 흘러갔고, 매우 자연스럽고 설득력 있게 구호의 주름에 들어맞았습니다. 물론 이는 지도가 그려질 당시 해안에 얼음이 없었다는 가정이다. 지도에서 대륙의 중앙 부분에는 강과 산이 없습니다. 1958년 지진학 연구에서 알 수 있듯이 지도에 표시된 부조는 현실과 일치합니다.

질문: (공식 연대기에 따르면) 대륙의 빙하기가 2,500만 년 전에 시작되었다면 남극 땅의 경계를 어떻게 묘사할 수 있습니까?

Mercator라는 이름으로 전 세계에 알려진 Gerard Kremer도 Phineus의 지도를 신뢰했습니다. MIT 교수 Richard Strachan의 고대 지도 연구 결과: 지도를 편집하려면 기하학적 삼각측량 방법에 대한 지식과 구면 삼각법에 대한 이해가 필요합니다.

그리고 분명히 Piri Reis가 사용하는 "기본 소스"의 편집자와 고대 지도의 다른 편집자들은 비슷한 지식을 가지고 있었습니다. 특히 합굿은 돌기둥에서 이전 원본을 1137년에 복사한 중국 지도도 발견했습니다. 이 지도에는 다른 지도와 동일한 정확한 경도 데이터가 포함되어 있습니다. 동일한 그리드를 가지며 동일한 방식으로 구면 삼각법을 사용합니다.

현대 과학은 생성 당시 알려지지 않은 지리적 개체의 존재와 좌표 값의 놀라운 정확성으로 통합된 다른 "이상한" 지도를 알고 있습니다. 나열된 것 외에도 Dulcerta의 Portolan(1339), Zeno의 지도(1380), Yehuda Ben Zara의 "Portolano", Hadji Akhmet의 지도(1559), Mercator의 지도(1538)가 있습니다. , Gutierre (1562)의 지도.), Philippe Buache (XVIII 세기).

하지만 가장 흥미로운 점은 어떤 지도에서도 호주를 본 적이 없다는 것입니다! 그러나 남극 대륙은 윤곽이 다르며 오늘날보다 두 배나 넓습니다. 대륙은 남미와 닿고 거의 아프리카에 닿을 정도로 넓습니다. 그리고 남극 대륙의 북동쪽 국경은 현대 호주의 북쪽 국경과 정확히 일치합니다. 글쎄요, 의심스럽지 않나요? 우리는 마침내 용기를 내어 지구 지리의 역사와 현실의 사건 연대기가 완전히 다르게 보인다는 것을 인정해야 합니다.

이 텍스트는 소개 부분입니다.세계사 속의 인물(Who's Who in World History) 책에서 작가 시트니코프 비탈리 파블로비치

러시아 역사 과정 (강의 I-XXXII) 책에서 작가

II 시기 나는 13세기부터 15세기 중반까지 지속된 우리 역사의 두 번째 시기를 연구한다. 먼저 우리 연구의 주제가 될 이번 시대의 주요 현상을 살펴보겠습니다. 주요 현상과 비교해 보면 이것은 러시아 생활의 근본적인 변화였습니다.

러시아 역사 과정 (강의 XXXIII-LXI) 책에서 작가 클류체프스키 바실리 오시포비치

IV 기간 우리는 역사의 전체 기간에 걸쳐 연구할 수 있는 마지막 기간인 IV 기간 이전에 중단했습니다. 이 시기란 17세기 초부터의 시기를 의미한다. 황제 알렉산더 2세(1613-1855)의 통치가 시작되기 전. 이 기간의 출발 순간은 다음과 같습니다.

작가 우스펜스키 표도르 이바노비치

비잔틴 제국의 역사 책에서. 1권 작가 우스펜스키 표도르 이바노비치

잃어버린 문명의 비밀 책에서 작가 보그다노프 알렉산더 블라디미로비치

빙하기가 있었나요? 지구에 빙하기가 있었다는 것은 누구나 알고 있습니다! 그리고 어떤 사람들은 그가 혼자가 아니라고 믿습니다. 하지만 이 문제에서는 매우 조심해야 합니다. 많은 과학자들은 빙하의 힘과 광대함을 과장하지 말 것을 촉구합니다. 여기에 의견이 있습니다.

남극 대륙의 불길한 비밀 책에서. 얼음 속의 만자 작가 오소빈 이고르 알렉세이비치

Glacial Reich: 잡지 "Itogi" 버전 및 Saratov 추적 기사의 시작 부분에서 "Itogi"의 저자는 남극 방향에서 나치의 활성화가 소련 정보 기관으로부터 숨겨지지 않았음을 알 수 있습니다. "완전히"라는 라벨이 붙은 고유한 문서

문명의 책에서 작가 페르난데스-아르메스토 펠리페

『권력을 찾아서』라는 책에서. XI-XX 세기의 기술, 군대 및 사회 맥닐 윌리엄

전간기의 반응과 제2차 세계대전 중 통제된 경제로의 복귀 이 사건의 동시대 사람들과 그러한 시련에서 살아남을 만큼 운이 좋았던 사람들에게는 그 비난이 터무니없는 것처럼 보였을 것입니다. 적대행위가 끝나자마자,

이집트 책에서. 나라의 역사 아데스 해리

제1중간기, 중왕국, 제2중간기(기원전 2160년~1550년경)

마야 사람들 책에서 루스 알베르토

고전기 또는 전성기 초기 단계. 상당한 기술적, 과학적, 예술적 발전. 대규모 의식 센터 건설. 마야인들이 계단식 금고 또는 “가짜 아치”를 발명했습니다. 돌로 지어진 지배층의 사찰과 주거지

마야 사람들 책에서 루스 알베르토

고전 이후 시대 또는 쇠퇴 초기 단계. 대규모 고전 예식장에서의 문화 활동을 중단합니다. 메소아메리카 북쪽 국경에 있는 야만인의 압력; 멕시코 중심에서 남쪽과 남동쪽으로의 민족 이동;

러시아-우크라이나 책에서. 역사의 길 작가 이바노프 세르게이 미하일로비치

리투아니아 시대 리투아니아 대공국의 형성. 리투아니아 공국 형성의 역사는 놀랍습니다. 서쪽에서는 마조브족과 포모르족의 폴란드 부족에 의해, 동쪽에서는 러시아인 크리비치와 드레고비치족에 의해 압박을 받은 리투아니아 부족은 12세기 말까지 강둑을 따라 살았습니다.

책 고고학에서. 처음에는 페이건 브라이언 M.

장기적인 기후 변화: 대빙하기 약 180만 년 전, 지구 냉각은 홍적세 시대, 더 간단히 말하면 대빙하기의 시작을 알렸다(Goudie, 1992; Lowe and Walker, 1997). (제4기라는 용어는

작가 포스노프 미하일 에마누일로비치

기간 I. 팔레스타인 가이사랴의 주교 유세비우스(338년)는 교회사의 아버지로 여겨진다. 그는 다양한 장점과 중요성을 지닌 네 편의 역사적 작품을 작곡했습니다. 연대기(????????????????????????), 두 권의 책으로 처음부터 그 시대까지 세계의 간략한 역사를 담고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

기독교 교회의 역사 책에서 작가 포스노프 미하일 에마누일로비치

이해하기 어려울 수도 있지만, 우리 지구는 끊임없이 변화하고 있습니다. 대륙은 끊임없이 이동하고 서로 충돌합니다. 화산이 폭발하고, 빙하가 팽창했다가 사라지며, 생명체는 일어나는 이 모든 변화를 따라잡아야 합니다.

수백만 년에 걸친 다양한 기간 동안 지구는 존재하는 동안 킬로미터 길이의 극지방 빙상과 산악 빙하로 덮여있었습니다. 이 목록의 주제는 매우 추운 기후와 얼음이 눈으로 볼 수 있는 곳까지 확장되는 특징을 지닌 빙하 시대입니다.

10. 빙하시대란 무엇인가?

믿거나 말거나, 빙하 시대의 정의는 일부 사람들이 생각하는 것만큼 명확하지 않습니다. 물론, 우리는 그것을 지구 온도가 오늘날보다 훨씬 낮았고, 양쪽 반구가 적도를 향해 수천 마일 뻗어 있는 얼음층으로 덮여 있던 시기로 특징지을 수 있습니다.

그러나 이 정의의 문제점은 그것이 오늘날의 관점에서 모든 빙하기를 설명하고 실제로 행성 역사 전체를 고려하지 않는다는 것입니다. 오늘날 우리가 평균 기온보다 추운 곳에 살고 있지 않다고 누가 말할 수 있겠습니까? 이 경우 우리는 실제로 지금 빙하 시대에 있습니다. 이러한 현상을 연구하는 데 평생을 바친 소수의 과학자만이 이를 확인할 수 있습니다. 예, 잠시 후에 살펴보겠지만 우리는 실제로 빙하 시대에 살고 있습니다.

빙하기에 대한 더 나은 정의는 행성의 대기와 표면이 차갑고 극지방의 빙상과 산악 빙하가 존재하는 오랜 기간이라는 것입니다. 이것은 수백만 년 동안 지속될 수 있으며, 그 동안 얼음 덮개와 지구 표면의 빙하 성장을 특징으로 하는 빙하 기간과 간빙기(얼음이 후퇴하고 따뜻해지는 간격인 수천 년 동안 지속되는 간격)도 있습니다. 즉, 우리가 "마지막 빙하기"로 알고 있는 것은 본질적으로 더 큰 홍적세 빙하기의 일부인 빙하 단계 중 하나이며, 현재 우리는 약 11,700년 전에 시작된 홀로세라고 알려진 간빙기에 있습니다.

9. 빙하기의 원인은 무엇입니까?

언뜻보기에 빙하기는 반대 방향의 일종의 지구 온난화처럼 보입니다. 이는 어느 정도 사실이지만, 빙하기의 시작과 시작에 기여할 수 있는 몇 가지 다른 요인이 있습니다. 빙하기에 대한 연구가 최근에야 시작되었으며 그 과정에 대한 우리의 이해가 아직 완전하지 않다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 그러나 빙하기의 시작에 기여한 여러 요인에 대한 과학적 합의가 있습니다.

그러한 명백한 요인 중 하나는 대기 중 온실가스 수준입니다. 빙상이 후퇴하고 성장함에 따라 공기 중 이러한 가스의 농도가 상승하고 하락한다는 증거가 있습니다. 그러나 어떤 사람들은 이러한 가스가 반드시 모든 빙하기를 촉발하는 것은 아니며 그 심각성에만 영향을 미친다고 주장합니다.

중요한 역할을 하는 또 다른 핵심 요소는 지각판입니다. 지질학적 기록은 대륙의 위치와 빙하기의 시작 사이의 상관관계를 나타냅니다. 이는 특정 위치에서 대륙이 극에서 적도까지 또는 그 반대로 찬 물을 운반하는 글로벌 해류 시스템인 소위 글로벌 해양 컨베이어(Global Ocean Conveyor)를 방해할 수 있음을 의미합니다.

대륙은 오늘날 남극 대륙처럼 극 바로 위에 위치할 수도 있고, 북극해처럼 극지방의 수역이 완전히 또는 부분적으로 내륙에 갇히게 될 수도 있습니다. 이 두 가지 요소 모두 얼음 형성에 기여합니다. 대륙은 적도 부근에 모여 해류를 막아 빙하기를 초래할 수도 있습니다.

이것이 바로 초대륙 로디니아가 적도의 대부분을 덮고 있던 극저온 시대에 일어난 일입니다. 일부 전문가들은 히말라야가 현재 빙하기에 중요한 역할을 했다고 말하기도 한다. 약 7천만년 전에 이 산들이 형성되기 시작했을 때, 그들은 지구상의 강수량을 증가시키는 데 기여했고, 결과적으로 대기 중 CO2의 꾸준한 감소로 이어졌습니다.

마지막으로 지구가 움직이는 궤도가 있습니다. 이것은 또한 주어진 빙하 시대의 빙하기와 간빙기를 부분적으로 설명합니다. 밀란코비치 주기(Milankovitch Cycles)라고 불리는 태양 주위의 원운동 동안 일련의 주기적인 변화를 겪습니다. 이러한 주기 중 첫 번째는 지구의 이심률로, 태양 주위를 도는 우리 행성의 궤도 모양이 특징입니다.

약 100,000년마다 지구의 궤도는 어느 정도 타원형이 됩니다. 즉, 햇빛을 더 많이 또는 적게 받게 됩니다. 두 번째 주기는 행성 축의 기울기인데, 평균적으로 41,000년마다 몇 도씩 변합니다. 이 기울기는 지구의 계절과 극과 적도에서 받는 태양 복사의 차이에 영향을 미칩니다. 셋째, 지구의 세차 운동이 있는데, 이는 지구가 그 주위를 회전할 때 흔들리는 현상입니다. 이는 대략 23,000년마다 발생하며 북반구의 겨울은 지구가 태양에서 가장 멀 때 발생하고 여름은 태양에 가장 가까울 때 발생합니다. 이런 일이 발생하면 계절별 심각도 차이가 오늘보다 더 커질 것입니다. 이러한 기본 요인 외에도 우리는 때때로 흑점 부족, 대규모 운석 충돌, 대규모 화산 폭발 또는 잠재적으로 빙하 시대의 시작으로 이어질 수 있는 핵전쟁으로 고통받을 수 있습니다.

8. 왜 그렇게 오래 지속되나요?

우리는 빙하기가 대개 수백만 년 동안 지속된다는 것을 알고 있습니다. 그 이유는 알베도라는 현상을 통해 설명할 수 있습니다. 이것은 태양으로부터의 단파 복사에 관한 지구 표면의 반사율입니다. 즉, 우리 행성 표면이 흰 얼음과 눈으로 더 많이 덮일수록 더 많은 태양 복사가 우주로 반사되어 지구는 더 추워집니다. 이로 인해 수백만 년 동안 지속되는 긍정적인 피드백 주기에서 더 많은 얼음과 더 많은 반사율이 발생합니다. 이것이 그린란드의 얼음이 그 자리에 머무르는 것이 매우 중요한 이유 중 하나입니다. 그렇지 않으면 섬의 반사율이 감소하여 지구 온도가 상승하게 되기 때문입니다.

그러나 빙하기와 빙하기는 결국 끝난다. 공기가 차가워지면 더 이상 이전만큼 많은 수분을 보유할 수 없게 되고, 이는 결국 눈이 덜 내리고 만년설이 팽창하거나 유지조차 할 수 없음을 의미합니다. 그 결과 간빙기의 시작을 알리는 부정적인 피드백 주기가 발생합니다.

이 논리에 따라 1956년에 얼음이 없는 북극해가 북극권 위와 아래의 고위도 지역에서 더 많은 눈을 내릴 것이라는 이론이 제안되었습니다. 이 눈이 너무 많아서 여름철에도 녹지 않아 지구의 알베도가 증가하고 전체 온도가 감소할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 저위도와 중위도에 얼음이 형성될 수 있으며, 이는 빙하화 과정을 시작하게 됩니다.

7. 그러면 실제로 빙하기가 있었다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

애초에 사람들이 빙하기에 대해 생각하기 시작한 이유는 어떻게 거기에 이르렀는지 아무런 설명도 없이 텅 빈 공간 한가운데에 거대한 바위들이 놓여 있었기 때문입니다. 빙하에 대한 연구는 스위스 엔지니어이자 지리학자인 피에르 마르텔(Pierre Martel)이 알파인 계곡과 빙하 아래에 흩어져 있는 암석층을 기록하기 시작한 18세기 중반에 시작되었습니다. 지역 주민들은 이 거대한 바위들이 한때 산 위로 훨씬 더 멀리 뻗어 있던 빙하에 의해 밀려났다고 그에게 말했습니다.

수십 년에 걸쳐 다른 유사한 사례가 전 세계적으로 문서화되어 빙하기 이론의 기초가 되었습니다. 그 이후로 다른 형태의 증거가 고려되었습니다. 앞에서 언급한 빙하 퇴적물이 포함된 암석, 피요르드와 같은 깎인 계곡, 빙하 호수 및 기타 다양한 형태의 울퉁불퉁한 지표면을 포함한 지질학적 특징입니다. 문제는 연대 측정이 어렵고, 이후의 빙하 작용으로 인해 이전의 지질 구조가 왜곡되거나 심지어 완전히 지워질 수 있다는 것입니다.

보다 정확한 데이터는 화석을 연구하는 고생물학에서 나옵니다. 일부 결함과 부정확함이 없는 것은 아니지만, 고생물학은 한때 낮은 위도에 살았던 추위에 적응한 유기체와 일반적으로 따뜻한 기후에서 번성했던 유기체의 분포를 보여줌으로써 빙하기의 이야기를 들려줍니다. 적도이거나 완전히 사라졌습니다.

그러나 가장 정확한 증거는 동위원소에 의해 제공됩니다. 화석, 퇴적암, 해양 퇴적물 사이의 동위원소 비율의 차이는 이들이 형성되었던 환경에 대해 많은 것을 밝힐 수 있습니다. 현재 빙하기에 관해 말하자면, 우리는 현재까지 가장 신뢰할 수 있는 증거인 남극과 그린란드에서 얻은 빙핵에 접근할 수 있습니다. 이론과 예측을 공식화할 때 과학자들은 가능할 때마다 이들의 조합에 의존합니다.

6. 대빙하기

이제 과학자들은 지구의 오랜 역사 동안 다섯 번의 주요 빙하기가 있었다고 확신합니다. 휴로니안 빙하(Huronian Glaciation)로 알려진 첫 번째 빙하기는 약 24억년 전에 발생했으며 약 3억년 동안 지속되었으며, 이는 가장 긴 것으로 간주됩니다. 극저온 빙하기는 약 7억 2천만년 전에 발생하여 6억 3천만년 전까지 지속되었습니다. 이 기간은 가장 심각한 것으로 간주됩니다. 세 번째 대규모 빙하작용은 약 4억 5천만년 전에 발생하여 약 3천만년 동안 지속되었습니다. 이는 안도-사하라 빙하기로 알려져 있으며 소위 대멸종(Great Dying) 이후 지구 역사상 두 번째로 큰 대량멸종을 일으켰습니다. 1억년 동안 지속된 카루 빙하기(Karoo Ice Age)는 3억 6천만년에서 2억 6천만년 사이에 발생했으며 육상 식물의 출현으로 인해 발생했으며 현재 우리가 화석 연료로 사용하고 있는 그 잔해입니다.

마지막으로 Pliocene-Quaternary Glaciation이라고도 알려진 Pleistocene Ice Age가 있습니다. 그것은 약 258만 년 전에 시작되었으며, 그 이후 약 40,000년에서 100,000년 간격으로 여러 차례의 빙하기와 간빙기가 있었습니다. 그러나 지난 250,000년 동안 기후는 더 빈번하고 극적으로 변했으며, 이전 간빙기가 수세기 동안 지속된 수많은 추운 기간에 의해 중단되었습니다. 약 11,000년 전에 시작된 현재의 간빙기는 그 시점까지 존재했던 상대적으로 안정적인 기후로 인해 이례적입니다. 이 특이한 온도 안정 기간이 없었다면 인간은 농업에 종사할 수 없었고 현재의 문명 수준에 도달할 수도 없었을 것이라고 해도 과언이 아닙니다.

5. 마법

"미안해요, 뭐라고요?" 우리는 당신이 우리 목록에서 이 제목을 볼 때 어떤 생각을 하는지 알고 있습니다. 하지만 이제 모든 것을 설명하겠습니다 ...

1300년경부터 1850년경까지 수세기 동안 세계는 소빙하기(Little Ice Age)라고 알려진 시기를 경험했습니다. 특히 북반구에서 지구 온도가 떨어지기 위해서는 몇 가지 요인이 필요했습니다. 이로 인해 산악 빙하가 늘어나고, 강이 얼고, 농작물이 망하게 되었습니다. 17세기 중반 스위스에서는 빙하의 침식으로 여러 마을이 완전히 파괴되었고, 1622년에는 이스탄불 주변의 보스포루스 해협 남부까지 완전히 얼어붙었습니다. 1645년 상황은 더욱 악화되어 오늘날 과학자들에게 마운더 극소기로 알려진 기간인 75년 동안 계속되었습니다.

이 기간 동안에는 흑점이 거의 없었습니다. 이 지점은 온도가 상당히 낮은 태양 표면의 영역입니다. 이는 우리 별의 자속 집중으로 인해 발생합니다. 이 지점들은 그 자체로 지구 온도를 낮추는 데 도움이 될 가능성이 높지만 백반(faculae)으로 알려진 매우 밝은 지역으로 둘러싸여 있습니다. 백반은 흑점으로 인한 약한 빛을 훨씬 능가하는 훨씬 더 높은 방출 전력을 가지고 있습니다. 따라서 흑점이 없는 태양은 실제로 정상보다 방사선 수준이 낮습니다. 17세기 동안 태양의 밝기가 0.2% 정도 어두워진 것으로 추정되는데, 이것이 이 소빙기를 부분적으로 설명합니다. 이 기간 동안 전 세계적으로 17번 이상의 화산 폭발이 발생하여 태양 광선이 더욱 약화되었습니다.

수백 년에 걸친 한파로 인한 경제적 어려움은 사람들에게 엄청난 심리적 영향을 미쳤습니다. 잦은 농작물 손실과 장작 부족으로 인해 매사추세츠 주 살렘에서는 심각한 집단 히스테리가 발생했습니다. 1692년 겨울, 20명(그중 14명은 여성)이 마녀라는 혐의로 교수형을 당했고 다른 사람들의 모든 불행에 책임이 있었습니다. 다른 5명(그 중 2명은 어린이)도 나중에 같은 혐의로 감옥에서 사망했습니다. 아프리카 같은 곳은 날씨가 좋지 않아 오늘날에도 사람들은 서로를 마녀라고 비난하는 경우가 있다.

4. 지구 - 스노우 글로브

지구상의 첫 번째 빙하기는 또한 가장 길었습니다. 앞서 언급했듯이 그것은 3억년이나 지속되었습니다. 휴로니안 빙하(Huronian Glaciation)로 알려진 이 믿을 수 없을 정도로 길고 추운 기간은 지구에 단세포 유기체만 존재했던 약 24억년 전에 시작되었습니다. 얼음이 모든 것을 덮기 전의 풍경은 오늘날과는 매우 달라 보였습니다. 그러나 일련의 사건이 발생하여 궁극적으로 전 세계적으로 종말론적인 사건이 발생했으며, 이로 인해 행성의 대부분이 두꺼운 얼음으로 뒤덮였습니다. 휴로니안 빙하 이전에 지구는 산소가 필요하지 않은 혐기성 유기체가 지배했습니다. 산소는 본질적으로 그들에게 유독했으며 대기 중 0.02%만을 차지하는 극히 희귀한 원소였습니다. 그러나 어느 시점에서 또 다른 형태의 생명체, 즉 시아노박테리아가 탄생했습니다.

이 작은 박테리아는 광합성을 영양의 한 형태로 사용한 최초의 박테리아입니다. 이 과정의 부산물은 산소입니다. 이 작은 생물이 세계 해양에서 번성하면서 수백만 톤의 산소를 방출하여 대기 중 산소 농도를 21%까지 높이고 모든 혐기성 생물의 멸종을 촉발했습니다. 이 사건을 산소대사건(Great Oxygen Event)이라 부른다. 공기도 메탄으로 가득 차 있었고, 산소와 접촉하면 CO2와 로 변했습니다. 그러나 메탄은 CO2보다 온실가스로서 25배 더 강력합니다. 이는 이러한 전환으로 인해 지구 온도가 낮아지고 결과적으로 휴로니안 빙하와 지구상 최초의 대량 멸종이 촉발되었음을 의미합니다. 때로는 화산이 공기에 추가 CO2를 추가하여 간빙기를 유발하기도 했습니다.

3. 구운 알래스카

이름이 충분히 명확하지 않다면 극저온 빙하기(Cryogenic Ice Age)는 지구 역사상 가장 추운 시기였습니다. 오늘날 그것은 또한 많은 과학적 논쟁의 주제이기도 합니다. 토론 주제 중 하나는 지구가 완전히 얼음으로 덮여 있는지 아니면 적도를 따라 열린 물이 있는지 여부입니다. 스노우 글로브(Snow Globe) 또는 눈덩이 지구 이론(Snowball Earth 이론)은 두 가지 시나리오라고 부릅니다. 극저온 기간은 약 7억 2천만년에서 6억 3천 5백만년 전에 지속되었으며 스타탄 빙하기(7억 2천만 ~ 6억 8천만년)와 마리노절(약 6억 5천만 ~ 6억 3천 5백만년)로 알려진 두 가지 주요 빙하기로 나눌 수 있습니다. 이 시점에서는 다세포 생물이 존재하지 않았으며, 일부 사람들은 눈덩이 지구 시나리오가 소위 캄브리아기 폭발 동안 다세포 생물의 진화를 촉진했다고 믿는 것이 중요합니다.

특히 마리노아 빙하에 초점을 맞춘 매우 흥미로운 연구가 2009년에 발표되었습니다. 분석에 따르면 지구의 대기는 상대적으로 따뜻했고, 표면은 두꺼운 얼음층으로 덮여 있었다. 이것은 행성이 완전히 또는 거의 완전히 얼음으로 덮여 있는 경우에만 가능합니다. 이 현상은 아이스크림을 오븐에 넣은 직후에 녹지 않는 구운 알래스카 디저트와 비교되었습니다. 대기 중에 많은 온실 가스가 있었던 것으로 밝혀졌지만 예상과는 달리 이것은 빙하기를 예방하지 못했고 빙하기와 전혀 관련이 없었습니다. 이 가스들은 초대륙 로디니아(Rodinia)의 붕괴 이후 증가된 화산 활동으로 인해 엄청난 양으로 존재했습니다. 이러한 장기간의 화산 활동이 빙하기를 시작하는 데 도움이 되었다고 믿어집니다.

그러나 과학계는 대기가 햇빛을 우주로 너무 많이 반사하기 시작하면 비슷한 일이 다시 일어날 수 있다고 경고합니다. 그러한 기간 중 하나는 대규모 화산 폭발, 핵전쟁 또는 너무 많은 황산염 에어로졸을 대기에 분사하여 지구 온난화를 완화하려는 미래의 시도로 인해 촉발될 수 있습니다.

2. 홍수에 관한 신화

약 14,500년 전 빙하가 녹기 시작했을 때 물은 지구 전역에 걸쳐 바다로 균등하게 흘러가지 않았습니다. 북미 등 일부 지역에서는 거대한 빙하 호수가 형성되기 시작했습니다. 이 호수는 물의 길이 얼음벽이나 빙하 퇴적물로 막혔을 때 나타납니다. 1600년이 넘는 세월 동안 아가시즈 호수는 440,000제곱미터의 면적을 차지했습니다. km - 오늘날 존재하는 어떤 호수보다 더 많습니다. 노스다코타, 미네소타, 매니토바, 서스캐처원, 온타리오에서 결성되었습니다. 마침내 댐이 무너졌을 때 담수는 매켄지 강 계곡을 통해 북극해로 흘러 들어갔습니다.

이러한 담수의 대규모 유입으로 인해 해류가 30% 약화되었고, 지구는 Younger Dryas라고 알려진 1,200년에 걸친 빙하기에 접어들게 되었습니다. 이 불행한 사건의 전환으로 인해 클로비스 문화와 북미 거대 동물군이 파괴된 것으로 추측됩니다. 기록에 따르면 이 추운 시기는 약 11,500년 전에 갑자기 끝났으며, 그린란드의 기온은 불과 10년 만에 -7도까지 상승했습니다.

Younger Dryas 동안 빙하는 얼음을 보충했고 행성이 다시 따뜻해지기 시작하면서 Agassiz 호수가 나타났습니다. 그러나 이번에는 오지브웨이(Ojibway)로 알려진 똑같이 큰 호수와 연결되었습니다. 합병 직후 또 다른 돌파구가 생겼는데, 이번에는 허드슨 베이(Hudson Bay)였습니다. 8,200년 전에 발생한 또 다른 한랭기는 8.2천년 사건으로 알려져 있다.

비록 낮은 기온이 150년 동안만 지속되었지만, 이 사건으로 인해 해수면은 4미터 상승했습니다. 흥미롭게도 역사가들은 전 세계의 많은 홍수 신화의 기원을 이 시기와 연결할 수 있었습니다. 이러한 급격한 해수면 상승으로 인해 지중해는 보스포러스 해협을 통과하여 당시 담수호에 불과했던 흑해에 범람하게 되었습니다.

1. 화성의 빙하시대

우리가 통제할 수 없는 빙하기는 지구에서만 일어나는 자연 현상이다. 우리 행성과 마찬가지로 화성도 궤도와 축 기울기의 주기적인 변화를 경험합니다. 그러나 빙하기가 극지방 만년설의 성장을 수반하는 지구와는 달리, 화성에서는 다른 과정이 일어납니다. 화성의 축이 지구보다 더 기울어져 있고 극지방이 더 많은 햇빛을 받기 때문에 화성의 빙하기는 실제로 극지방의 만년설이 후퇴하고 중위도 빙하가 팽창하고 있음을 의미합니다. 이 과정은 간빙기 동안 중단됩니다.

지난 37만년 동안 화성은 서서히 빙하기를 벗어나 간빙기에 접어들었습니다. 과학자들은 약 87,115 입방 킬로미터의 얼음이 극지방에 축적되어 있으며, 대부분은 북반구에 축적되어 있는 것으로 추정합니다. 컴퓨터 모델은 또한 빙하기 동안 화성이 완전히 얼음으로 뒤덮일 수 있음을 보여주었습니다. 그러나 이러한 연구는 초기 단계에 있으며, 우리가 아직 지구의 빙하기를 완전히 이해하지 못하고 있다는 사실을 고려할 때 화성에서 일어나는 모든 일을 알 수 있다고 기대할 수는 없습니다. 그러나 이 연구는 화성에 대한 우리의 미래 계획을 고려할 때 유용할 수 있습니다. 이것은 또한 지구상에서 우리에게 많은 도움이 됩니다. 행성 과학자 아이작 스미스(Isaac Smith)는 "화성은 해양이나 생물학 없이 기후 모델과 시나리오를 테스트하기 위한 단순화된 실험실 역할을 하며 이를 통해 지구 시스템을 더 잘 이해하는 데 사용할 수 있습니다"라고 말했습니다.

온난화의 결과

마지막 빙하기는 털북숭이 매머드의 출현과 빙하 면적의 엄청난 증가로 이어졌습니다. 그러나 그것은 45억년의 역사 동안 지구를 냉각시킨 많은 것 중 하나에 불과했습니다.

그렇다면 지구는 얼마나 자주 빙하기를 경험하며, 다음 빙하기는 언제 예상해야 할까요?

지구 역사상 주요 빙하기 시기

첫 번째 질문에 대한 대답은 이 오랜 기간 동안 발생하는 대규모 빙하에 대해 이야기하는지 아니면 작은 빙하에 대해 이야기하는지에 따라 달라집니다. 역사를 통틀어 지구는 다섯 번의 주요 빙하기를 경험했으며, 그 중 일부는 수억 년 동안 지속되었습니다. 사실, 지금도 지구는 대규모 빙하기를 겪고 있는데, 이는 지구에 극지방 만년설이 있는 이유를 설명합니다.

다섯 가지 주요 빙하기는 휴로니안(24억~21억년 전), 극저온 빙하(7억2천만~6억3천500만년 전), 안데스-사하라 빙하(4억5천만~4억2천만년 전), 후기 고생대 빙하(335년)이다. -2억6천만년 전) 및 제4기(270만년 전 ~ 현재).

이러한 주요 빙하기는 더 작은 빙하기와 따뜻한 기간(간빙기)을 번갈아 가며 나타날 수 있습니다. 제4기 빙하기가 시작될 때(270만~100만년 전), 이러한 추운 빙하기는 41,000년마다 발생했습니다. 그러나 지난 80만년 동안 중요한 빙하기는 덜 빈번하게(대략 10만년마다) 발생했습니다.

10만년 주기는 어떻게 작동하는가?

빙상은 약 9만년 동안 성장한 후 1만년의 따뜻한 기간 동안 녹기 시작합니다. 그런 다음 프로세스가 반복됩니다.

마지막 빙하기가 약 11,700년 전에 끝났다면, 이제 또 다른 빙하기가 시작될 때일까요?

과학자들은 우리가 지금 당장 또 다른 빙하기를 경험하고 있어야 한다고 믿습니다. 그러나 따뜻한 기간과 추운 기간의 형성에 영향을 미치는 지구 궤도와 관련된 두 가지 요소가 있습니다. 우리가 대기 중으로 방출하는 이산화탄소의 양을 고려하면, 다음 빙하기는 최소한 100,000년 후에 시작될 것입니다.

빙하기의 원인은 무엇입니까?

세르비아의 천문학자 밀루틴 밀란코비치(Milutin Milanković)가 제시한 가설은 빙하기와 간빙기의 순환이 지구에 존재하는 이유를 설명합니다.

행성이 태양을 공전할 때 행성이 받는 빛의 양은 세 가지 요인, 즉 기울기(41,000년 주기로 24.5~22.1도 범위), 이심률(궤도 모양의 변화)의 영향을 받습니다. 가까운 원에서 타원형으로 변동하는 태양 주위)와 그 흔들림(19~23,000년마다 한 번의 완전한 흔들림이 발생함).

1976년 사이언스(Science) 저널에 실린 획기적인 논문은 이 세 가지 궤도 매개변수가 행성의 빙하 주기를 설명한다는 증거를 제시했습니다.

밀란코비치의 이론은 궤도 주기가 행성의 역사에서 예측 가능하고 매우 일관적이라는 것입니다. 지구가 빙하기를 겪는다면, 이러한 궤도 주기에 따라 지구는 어느 정도 얼음으로 덮일 것입니다. 그러나 지구가 너무 따뜻하다면 적어도 얼음의 양이 늘어나는 측면에서는 아무런 변화도 일어나지 않을 것입니다.

무엇이 지구 온난화에 영향을 미칠 수 있나요?

가장 먼저 떠오르는 기체는 이산화탄소이다. 지난 80만년 동안 이산화탄소 수준은 170~280ppm(100만 개의 공기 분자 중 280개가 이산화탄소 분자라는 의미) 범위였습니다. 100ppm이라는 사소해 보이는 차이로 인해 빙하기와 간빙기가 발생합니다. 그러나 오늘날 이산화탄소 수준은 과거의 변동 기간보다 상당히 높습니다. 2016년 5월 남극 대륙의 이산화탄소 수준은 400ppm에 도달했습니다.

지구는 이전에도 이만큼 따뜻해졌습니다. 예를 들어, 공룡 시대에는 기온이 지금보다 훨씬 높았습니다. 그러나 문제는 현대 사회에서는 짧은 시간에 너무 많은 이산화탄소를 대기 중으로 방출했기 때문에 기록적인 속도로 증가하고 있다는 것입니다. 더욱이 현재 배출량이 감소하고 있지 않다는 점을 감안할 때 가까운 시일 내에 상황이 바뀔 가능성이 낮다고 결론을 내릴 수 있습니다.

온난화의 결과

이 이산화탄소로 인한 온난화는 지구 평균 기온이 조금만 상승해도 극적인 변화를 초래할 수 있기 때문에 큰 결과를 가져올 것입니다. 예를 들어, 마지막 빙하기 동안 지구는 오늘날보다 평균 섭씨 5도 더 추웠지만 이로 인해 지역 기온이 크게 변하고 동식물의 상당 부분이 사라지고 새로운 종의 출현이 발생했습니다. .

지구 온난화로 인해 그린란드와 남극의 빙상이 모두 녹으면 해수면은 지금보다 60m나 상승하게 된다.

주요 빙하기의 원인은 무엇입니까?

제4기와 같은 장기간의 빙하기를 야기한 요인들은 과학자들에 의해 잘 이해되지 않습니다. 그러나 한 가지 아이디어는 이산화탄소 수준이 크게 떨어지면 기온이 더 낮아질 수 있다는 것입니다.

예를 들어 융기 및 풍화 가설에 따르면 판 구조로 인해 산맥이 성장하면 새로운 노출된 암석이 표면에 나타납니다. 바다에 도달하면 쉽게 풍화되고 분해됩니다. 해양 생물은 이 암석을 사용하여 껍질을 만듭니다. 시간이 지남에 따라 돌과 조개는 대기에서 이산화탄소를 흡수하고 그 수준이 크게 떨어지며 이로 인해 빙하기가 발생합니다.

생태학

우리 행성에서 두 번 이상 일어난 빙하시대는 항상 많은 미스터리로 덮여 있었습니다. 우리는 그들이 대륙 전체를 추위로 뒤덮어 황폐화시켰다는 것을 알고 있습니다. 사람이 드물게 거주하는 툰드라.

에 대해서도 알려져 있습니다. 11개 기간, 그리고 그 모든 일이 규칙적으로 일어났습니다. 그러나 우리는 그들에 대해 아직 모르는 것이 많습니다. 과거 빙하기에 관한 가장 흥미로운 사실을 알아보시기 바랍니다.

거대한 동물

마지막 빙하기가 도래했을 때 이미 진화는 이루어졌습니다. 포유류가 나타났다. 혹독한 기후 조건에서 살아남을 수 있는 동물은 꽤 크고, 몸은 두꺼운 털로 덮여 있었습니다.

과학자들은 이 생물들에게 이름을 붙였습니다 "거대동물군", 현대 티베트 지역과 같이 얼음으로 덮인 지역의 저온에서도 생존할 수 있었습니다. 작은 동물 적응하지 못했어요빙하의 새로운 조건에 직면해 사망했습니다.


거대동물군의 초식동물 대표자들은 얼음층 아래에서도 스스로 먹이를 찾는 법을 배웠으며 다양한 방식으로 환경에 적응할 수 있었습니다. 예를 들어, 코뿔소빙하시대에는 삽 모양의 뿔, 그 도움으로 그들은 눈 표류를 파헤쳤습니다.

예를 들어, 육식동물은 검치호, 거대한 짧은 얼굴의 곰, 무서운 늑대, 새로운 조건에서도 잘 살아 남았습니다. 큰 몸집 때문에 먹잇감이 반격하는 경우도 있지만, 그것은 풍부했습니다.

빙하 시대 사람들

현대인임에도 불구하고 호모 사피엔스그 당시에는 큰 크기와 양모를 자랑할 수 없었지만 빙하기의 추운 툰드라에서 살아남을 수 있었습니다 수천년 동안.


생활 조건은 열악했지만 사람들은 지략이 풍부했습니다. 예를 들어, 15,000년 전그들은 사냥과 채집을 하고, 매머드 뼈로 원래의 집을 짓고, 동물 가죽으로 따뜻한 옷을 꿰매는 부족에서 살았습니다. 식량이 풍부했을 때 그들은 영구 동토층에 비축해 두었습니다. 천연냉동고.


사냥에는 주로 돌칼, 화살 등의 도구가 사용됐다. 빙하 시대의 큰 동물을 잡아 죽이려면 다음을 사용해야 했습니다. 특수 함정. 동물이 그런 함정에 빠지면, 한 무리의 사람들이 그 동물을 공격하고 때려 죽였습니다.

소빙하기

주요 빙하기 사이에는 때때로 작은 기간. 이것이 파괴적이라는 말은 아니지만 기아, 흉작으로 인한 질병 및 기타 문제를 야기하기도 했습니다.


가장 최근의 소빙하기는 2000년경에 시작되었다. 12~14세기. 가장 힘든 시기는 시기라고 할 수 있다 1500년부터 1850년까지. 이때 북반구에서는 상당히 낮은 기온이 관찰되었습니다.

유럽에서는 바다가 얼어붙는 일이 흔했고, 지금의 스위스와 같은 산악 지역에서는 여름에도 눈은 녹지 않았다. 추운 날씨는 삶과 문화의 모든 측면에 영향을 미쳤습니다. 아마도 중세 시대는 역사에 남아 있었을 것입니다. "고난의 시간"또한 행성이 소빙하기의 지배를 받았기 때문입니다.

온난화 기간

일부 빙하기는 실제로 다음과 같은 것으로 밝혀졌습니다. 꽤 따뜻하다. 지구 표면이 얼음으로 덮여 있음에도 불구하고 날씨는 비교적 따뜻했습니다.

때로는 행성 대기에 충분히 많은 양의 이산화탄소가 축적되어 다음과 같은 현상이 발생합니다. 온실 효과, 열이 대기에 갇혀 지구를 따뜻하게 할 때. 동시에 얼음은 계속 형성되어 태양 광선을 다시 우주로 반사합니다.


전문가에 따르면 이러한 현상이 형성되었습니다. 표면에 얼음이 있는 거대한 사막, 하지만 꽤 따뜻한 날씨입니다.

다음 빙하기는 언제 일어날 것인가?

우리 행성에서 빙하기가 일정한 간격으로 발생한다는 이론은 지구 온난화에 관한 이론과 배치됩니다. 오늘 우리가 보고 있는 것은 의심의 여지가 없습니다. 광범위한 기후 온난화, 이는 다음 빙하기를 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.


인간 활동은 지구 온난화 문제의 큰 원인이 되는 이산화탄소의 방출로 이어집니다. 그런데 이 가스에는 또 다른 이상한 점이 있습니다. 부작용. 연구진에 따르면 케임브리지대학교, CO2의 방출은 다음 빙하기를 멈출 수 있습니다.

우리 행성의 행성 주기에 따르면, 다음 빙하기가 곧 도래할 예정이지만, 대기 중 이산화탄소 수준이 상승하는 경우에만 일어날 수 있습니다. 상대적으로 낮을 것이다. 그러나 현재 CO2 수준은 너무 높아서 빙하기가 곧 일어날 것이라는 것은 의문의 여지가 없습니다.


사람들이 갑자기 대기 중으로 이산화탄소 배출을 중단하더라도(그럴 가능성은 낮음), 기존 양은 빙하기가 시작되는 것을 막기에 충분할 것입니다 적어도 앞으로 천년 동안은.

빙하기 식물

빙하시대에 인생이 가장 쉬웠어요 포식자: 그들은 항상 스스로 음식을 찾을 수 있었습니다. 그런데 초식동물은 실제로 무엇을 먹었을까요?

이 동물들에게도 충분한 음식이 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 지구상의 빙하 시대 동안 식물이 많이 자랐다혹독한 환경에서도 살아남을 수 있었던 것입니다. 대초원 지역은 매머드와 다른 초식 동물이 먹는 덤불과 풀로 덮여있었습니다.


매우 다양한 대형 식물도 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 풍부하게 자랍니다. 가문비나무와 소나무. 따뜻한 지역에서 발견됨 자작나무와 버드나무. 즉, 현대 남부 지역의 기후는 전반적으로 오늘날 시베리아에서 발견된 것과 비슷했습니다.

그러나 빙하기의 식물은 현대의 식물과 다소 달랐다. 물론 추운 날씨가 시작되면 많은 식물이 멸종되었습니다.. 만약 식물이 새로운 기후에 적응하지 못한다면, 두 가지 선택권이 있었습니다. 더 남쪽 지역으로 이동하거나 죽는 것이었습니다.


예를 들어, 현재 호주 남부의 빅토리아 주는 빙하 시대까지 지구상에서 식물 종의 다양성이 가장 풍부했습니다. 대부분의 종들이 죽었습니다.

히말라야 빙하시대의 원인은?

지구상에서 가장 높은 산계인 히말라야 산맥이 직접적으로 관련된빙하기가 시작되면서.

4천만~5천만년 전오늘날 중국과 인도가 위치한 땅 덩어리가 충돌하여 가장 높은 산을 형성했습니다. 충돌의 결과로 지구의 창자에서 나온 엄청난 양의 "신선한" 암석이 노출되었습니다.


이 바위들 침식된, 그리고 화학 반응의 결과로 이산화탄소가 대기에서 옮겨지기 시작했습니다. 지구의 기후는 점점 추워지기 시작했고 빙하기가 시작되었습니다.

눈덩이 지구

다양한 빙하기 동안 우리 행성은 대부분 얼음과 눈으로 덮여 있었습니다. 부분적으로만. 가장 극심한 빙하기에도 얼음은 지구의 1/3만을 덮었습니다.

그러나 특정 기간 동안 지구가 여전히 있었다는 가설이 있습니다. 완전히 눈으로 뒤덮여 있다, 그녀를 거대한 눈덩이처럼 보이게 만듭니다. 상대적으로 얼음이 적고 식물이 광합성을 할 만큼 빛이 충분한 희귀한 섬 덕분에 생명체가 여전히 살아남을 수 있었습니다.


이 이론에 따르면, 우리 행성은 적어도 한 번, 더 정확하게는 눈덩이로 변했습니다. 7억 1600만년 전.

에덴 동산

일부 과학자들은 다음과 같이 확신합니다. 에덴 동산성경에 기록된 대로 실제로 존재했습니다. 그는 아프리카에 있었던 것으로 알려져 있으며, 우리의 먼 조상이 그 덕분에 빙하기에도 살아남을 수 있었다.


20만년 전극심한 빙하기가 시작되어 다양한 형태의 생명체가 종말을 맞이했습니다. 다행히도 극한의 추위를 소수의 사람들이 살아남을 수 있었습니다. 이 사람들은 오늘날 남아프리카 공화국이 위치한 지역으로 이주했습니다.

지구 전체가 거의 얼음으로 덮여 있었음에도 불구하고 이 지역에는 얼음이 전혀 없었습니다. 이곳에는 수많은 생명체가 살았습니다. 이 지역의 토양은 영양분이 풍부하여 풍부한 식물. 자연이 만든 동굴은 사람과 동물이 피난처로 사용했습니다. 생명체에게 그것은 진정한 천국이었습니다.


일부 과학자들에 따르면 "에덴동산"에 살았다고 합니다. 백 명도 안 돼.이것이 바로 인간이 대부분의 다른 종만큼 유전적 다양성을 갖고 있지 않은 이유입니다. 그러나 이 이론은 과학적 증거를 찾지 못했습니다.